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1、2021年安徽省滁州市钢城中学高三物理测试题含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. (多选题)如图6所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,AB间距离为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,处在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,质量为m、长为L的导体棒MN放在导轨上,甲、乙两根相同的轻质弹簧一端均与MN棒中点固定连接,另一端均被固定,MN棒始终与导轨垂直并保持良好接触,导轨与MN棒的电阻均忽略不计.初始时刻,两弹簧恰好处于自然长度,MN棒具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,MN棒第一次运动至最右端,这一过程中AB间电阻R上产生的焦

2、耳热为Q,则( )A.初始时刻棒受到安培力大小为B.从初始时刻至棒第一次到达最左端的过程中,整个回路产生焦耳热为C.当棒再次回到初始位置时,AB间电阻R的功率为D.当棒第一次到达最右端时,甲弹簧具有的弹性势能为mv20-Q参考答案:AD2. 如图所示,恒力F垂直作用在倾角为,质量为m的三角滑块上,滑块没被推动,则滑块受到地面的静摩擦力大小为AFsin BFcosCmgsin Dmgcos参考答案:A3. (单选)如图所示,在匀强电场中有一半径为R的圆,场强方向与圆所在平面平行,场强大小为E,大量电荷量为q的带正电微粒以相同的初动能从A点沿着各个方向进入圆形区域中,从圆周上不同点离开圆形区域,其

3、中从C点离开圆形区域的带电微粒的动能最大,已知这些微粒只受电场力作用,图中O是圆心,AB是圆的直径,AC是与AB成角的弦,则A匀强电场的方向沿AC方向B匀强电场的方向沿OC方向 C从A到C电场力做功为2qERcosD从A到C电场力做功为2qERsin参考答案:B4. 力对物体的转动效果,取决于()A力矩的大小B力臂的长短C力的大小和方向D力矩的大小和方向参考答案:D【考点】力矩的平衡条件【分析】力的作用效果受力的大小、方向、作用点的影响,考虑转动效果时,要考虑受力的力矩情况【解答】解:力对物体的转动效果,取决于力矩的大小和方向,故ABC错误,D正确;故选:D5. 在物理学发展的过程中,许多物理

4、学家的科学发现推动了人类历史的进步。在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,不正确的说法是( )A.库伦发现了电流的磁效应 B.爱因斯坦成功地解释了光电效应现象C.法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律 D.牛顿提出的万有引力定律奠定了天体力学的基础参考答案:答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,用皮带传动的两轮M、N半径分别是R、2R,A为M边缘一点,B距N轮的圆心距离为R,则A、B两点角速度之比为:_;线速度之比为:_;向心加速度之比为:_。参考答案:7. 核动力航母利用可控核裂变释放核能获得动力核反应是若干核反应的一种,其中X为待求粒子, y为X的个数

5、,则X是 (选填“质子”、“中子”、“电子”), y .若反应过程中释放的核能为E,光在真空中的传播速度为c,则核反应的质量亏损表达式为 .参考答案:中子(1分) 3(1分) E/c2(1分);8. 如图所示,水平平行线代表电场线,但未指明方向,带电量为10-8C的正电微粒,在电场中只受电场力的作用,由A运动到B,动能损失210-4J,A点的电势为-2103V,则微粒运动轨迹是虚线_ (填“1”或“2”),B点的电势为_V 参考答案: 2 , 1.81049. 某探究性学习小组欲探究光滑斜面上物体的加速度与物体质量及斜面倾角是否有关。实验室提供如下器材:(A)表面光滑的长木板(长度为L),(B

6、)小车,(C)质量为m的钩码若干个,(D)方木块(备用于垫木板),(E)米尺,(F)秒表。(1)实验过程:第一步,在保持斜面倾角不变时,探究加速度与质量的关系。实验中,通过向小车放入钩码来改变物体质量,只要测出小车由斜面顶端滑至底端所用时间t,就可以由公式a= 求出a。某同学记录了数据如上表所示:根据以上信息,我们发现,在实验误差范围内质量改变之后平均下滑时间 (填“改变”或“不改变”),经过分析得出加速度与质量的关系为 。第二步,在物体质量不变时,探究加速度与倾角的关系。实验中通过改变方木块垫放位置来调整长木板的倾角,由于没有量角器,因此通过测量出木板顶端到水平面高度h,求出倾角的正弦值si

7、n=hL。某同学记录了高度和加速度的对应值,并在坐标纸上建立适当的坐标轴后描点作图如下,请根据他所作的图线求出当地的重力加速度g= ms2。进一步分析可知,光滑斜面上物体下滑的加速度与倾角的关系为 。参考答案:(1) (2分) 不改变(2分)斜面倾角一定时,加速度与物体质量无关(2分)10(2分) a=gsin (2分)(1)由运动学公式知L=,解得,即斜面倾角一定时,加速度与物体质量无关。(2)由题意对物体受力分析知,沿斜面方向,根据牛顿第二定律可得mgsin=ma,解得a= gsin;所以图象的斜率大小等于当地的重力加速度。10. 小胡同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:

8、快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。如上图所示是自行车的传动示意图,其中是大齿轮,是小齿轮,是后轮。当大齿轮(脚踏板)的转速通过测量为n(r/s)时,则大齿轮的角速度是 rad/s。若要知道在这种情况下自行车前进的速度,除需要测量大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2外,还需要测量的物理量是 。用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式为: 。参考答案:2n, 车轮半径r3, 2n11. 北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,强震引发了福岛核电站危机核电中的U发生着裂变反应,试完成下列反应方程式UnBaKr_;已知U、Ba、Kr和中子

9、的质量分别是mU、mBa、mKr、mn,该反应中一个235U裂变时放出的能量为_(已知光速为c)参考答案:3n(2分)(mumBamKr2mn)c2(12. 北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,强震引发了福岛核电站危机核电中的U发生着裂变反应,试完成下列反应方程式UnBaKr_;已知U、Ba、Kr和中子的质量分别是mU、mBa、mKr、mn,该反应中一个235U裂变时放出的能量为_(已知光速为c)参考答案:3n(mumBamKr2mn)c213. (4分)如图所示,质量为8kg的物体,以100J的初动能从斜面底端的A点沿斜面向上作匀减速直线运动,在上升过程中经过B点时,动能减少

10、了80J,机械能减少了32J,已知A、B间的距离s=2m,则物体受到的滑动摩擦力大小为 N,沿斜面向上运动的总时间为 s。参考答案:答案:16,1 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 某同学利用打点计时器研究做匀加速直线运动小车的运动情况,图11所示为该同学实验时打出的一条纸带中的部分计数点(后面计数点未画出),相邻计数点间有4个点迹未画出。(打点计时器每隔0.02s打出一个点)(1)为研究小车的运动,此同学用剪刀沿虚线方向把纸带上OB、BD、DF等各段纸带剪下,将剪下的纸带一端对齐,按顺序贴好,如图12所示。简要说明怎样判断此小车是否做匀变速直线运动。方法: (2)在

11、图11中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.31cm、x4=8.94cm、x5=9.57cm、x6=10.20cm,则打下点迹A时,小车运动的速度大小是_m/s,小车运动的加速度大小是_m/s2。(本小题计算结果保留两位有效数字)参考答案:(1)连接纸带左上角(上方中点或纸带中点)为一条直线或每条纸带比前一条纸带长度增加量相等。(写出一条即可)(2分) (2)0.74(3分),0.63(3分) (2) 根据匀变速直线运动的推论可得,T=0.1s,a=。代入数据即可解答。15. 在验证机械能守恒定律的实验中,质量 m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,相邻记

12、数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2。求:(1)打点计时器打下记数点B时,物体的速度VB= (保留两位有效数字);(2)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量EP= ,动能的增加量EK= (保留两位有效数字);参考答案:答案: (1)0.97m/s (2)0.48J 0.47J四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图甲所示,一物块在t=0时刻,以初速度v0=4m/s从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t=0.5s时刻物块到达最高点,t=1.5s时刻物块又返回底端求:(1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2;(2)斜面

13、的倾角及物块与斜面间的动摩擦因数 参考答案:17. 如图12甲所示,M、N为竖直放置彼此平行的两块平板,板间距离为d,两板中央各有一个小孔OO正对,在两板间有垂直于纸面方向的磁场,磁感应强度随时间的变化如图乙所示有一群正离子在t0时垂直于M板从小孔O射入磁场已知正离子质量为m,带电荷量为q,正离子在磁场中做匀速圆周运动的周期与磁感应强度变化的周期都为T0,不考虑由于磁场变化而产生的电场的影响,不计离子所受重力求:(1)磁感应强度B0的大小;(2)要使正离子从O孔垂直于N板射出磁场,正离子射入磁场时的速度v0的可能值参考答案:(1) B=2m/Qt(2)v=d/2Nt18. (19分)如图甲,在

14、水平地面上固定一倾角为的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态。一质量为m、带电量为q(q0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为vm,求滑块从静止释放到速度大小为vm过程中弹簧的弹力所做的功W;(3)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在乙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系v-t图象。图中横坐标轴上的t1、t2及t3分别表示滑块第一次与弹簧上端接触、第一次速度达到最大值及第一次速度减为零的时刻,纵坐标轴上的v1为滑块在t1时刻的速度大小,vm是题

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